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理解可靠传输协议的设计理念掌握Tcp协议的强大功能.pptVIP

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理解可靠传输协议的设计理念掌握Tcp协议的强大功能

* 正常情况是指已发送完所有的数据。例如A发送完所有的数据后会发送FIN=1的报文给B,希望断开连接,B确认后A并未真正断开连接,因为B依然可以发送数据给A,A收到了B的确认后依然需要发送确认报文,只有当B也发完了所有数据,此时B发送FIN=1的报文给A,A发送确认报文后断开连接。 异常情况是指TCP连接双方发生了严重差错,如对方主机崩溃,关机或其它自定义异常,此时断开方A发送RST=1的报文,若收到对方确认就断开TCP连接,否则等待一个时间间隔后断开连接,B收到RST=1的报文发送确认后也直接断开连接。 * * * EstimateRTT表示根据每次分组的RTT计算的期望的RTT,SampleRTT表示最近一次分组的RTT。 Deviation表示当前的实际RTT和分组的期望RTT的偏离程度。 EstimateRTT和Deviation都属于指数加权移动平均 * * TCP * * * * * * 当 TCP 连接进行初始化时,将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用,慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段, 即 ssthresh = 16。 发送端的发送窗口不能超过拥塞窗口 cwnd 和接收端窗口 rwnd 中的最小值。我们假定接收端窗口足够大,因此现在发送窗口的数值等于拥塞窗口的。 在慢启动阶段,拥塞窗口 cwnd 的初始值为 1,发送第一个报文段 M0,发送端收到 ACK1 (确认 M0,期望收到 M1)后,将 cwnd 从 1 增大到 2,于是发送端可以接着发送 M1 和 M2 两个报文段。接收端发回 ACK2 和 ACK3。发送端每收到一个对新报文段的确认 ACK,就把发送端的拥塞窗口加 1。现在发送端的 cwnd 从 2 增大到 4,并可发送 M3 ~ M6共 4个报文段。发送端每收到一个对新报文段的确认 ACK,就把发送端的拥塞窗口加 1,因此拥塞窗口 cwnd 随着传输次数按指数规律增长。 当拥塞窗口 cwnd 增长到慢启动门限值 ssthresh 时(即当 cwnd = 16 时),就改为执行拥塞避免算法,拥塞窗口按线性规律增长。 假定拥塞窗口的数值增长到 24 时,网络出现超时(表明网络拥塞了),更新后的 ssthresh 值变为 12(即发送窗口数值 24 的一半),拥塞窗口再重新设置为 1,并执行慢启动算法。更新后的 ssthresh 值变为 12(即发送窗口数值 24 的一半),拥塞窗口再重新设置为 1,并执行慢开始算法。当 cwnd = 12 时改为执行拥塞避免算法,拥塞窗口按按线性规律增长,每经过一个往返时延就增加一个 MSS 的大小。 * * * 思考题的答案为9K * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TCP协议首部包括20个字节的固定首部和若干字节的可选首部 从首部认识TCP的可靠数据传输机制 从首部了解TCP的连接管理机制,流量控制机制 * * * * * * * * 伪首部实际上是网络层IP协议的部分首部,包括4字节源IP地址、4字节目的IP地址、1字节协议字段6、1字节的全0和两个字节的长度,共12个字节。 * 伪首部实际上是网络层IP协议的部分首部,包括4字节源IP地址、4字节目的IP地址、1字节协议字段6、1字节的全0和两个字节的长度,共12个字节。 * 伪首部实际上是网络层IP协议的部分首部,包括4字节源IP地址、4字节目的IP地址、1字节协议字段6、1字节的全0和两个字节的长度,共12个字节。 * TCP 协议是面向字节的。TCP 将所要传送的报文看成是字节组成的数据流,并使每一个字节对应于一个序号。 在连接建立时,双方要商定初始序号。TCP每次发送的报文段的首部中的序号字段数值表示该报文段中的数据部分的第一个字节的序号。 TCP的确认是对接收到的数据的最高序号表示确认。接收端返回的确认号是已收到的数据的最高序号加 1。因此确认号表示接收端期望下次收到的数据中的第一个数据字节的序号。 如果TCP某个报文没有携带任何数据,只是个普通的确认报文,对方不会对该报文再次确认,即对方的确认号不变。但对于特殊的报文段例外,如建立连接的报文段(SYN=1),断开连接的报文段(FIN=1),虽然这些报文段不携带任何数据,但因为有特殊意义,接收方必须确认,确认的方式是确认号为发送方的序号加1。 TCP的确认属于累积确认 TCP既不属于GBN,因为乱序到达的分组会缓存,也不属于SR,因为确认是累积确认 * * TCP的拥塞控制思想 使用拥塞窗口cwnd控制发送窗口大小 发送窗口的上限值 ? Min [rwnd, cwnd] 分组超时意味着拥塞,分组收到确认则意味着网络未拥塞 拥塞则少发

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